课程设计1
框架结构课程设计(1)

M bl
r Mb
Mu c
l ib M bl l r ( M cu M cl ) ib ib r ib r M b l r ( M cu M cl ) ib ib
水平荷载作用下的D值法 六、梁剪力、柱轴力等 同用分层法进行竖向荷载下内力计算,即:
取各梁为隔离体,由平衡关系 求得梁端剪力。
15.81kN 27.39kN 31.77kN 22.33kN
A2
15.81kN
B2
59.16kN
C2
22.33kN
29.01kN 20.89kN
72.36kN 33.11kN 38.67kN
35.53kN 28.83kN
A1
49.9kN
B1
144.14kN
C1
64.36kN
竖向荷载作用下的分层法
框架在竖向荷载作用下的计算简图:
双 向 板
双向板
单
向
板
用分层法进行竖向荷载作用下框架的内力计算。
框架在水平荷载(风载)作用下的计算简图:
视为均匀分布,风压高度变 化系数按框架顶部标高确定。
进一步将均布荷载简化为作 用在梁柱节点上的水平集中力。
框架在水平荷载(风载)作用下的计算简图:
用反弯点法或D值法进行水平荷载作用下框架的内力计算。
梁端截面: M max、 M max、Vmax
跨中截面: M max
M max 及相应的N和V
Nmax及相应的M和V
N min及相应的M和V
六、框架结构的结构构件设计
1、排架柱的计算长度l0(见教材表13-2) 2、框架节点的构造要求
A2 15.81
B2 59.16
C2 22.33
矿山测量课程设计 (1)

矿井联系测量一、目的和任务矿井联系测量就是将地面上的平面坐标系统和高程坐标系统传递到井下的测量。
目的就是使地面和井下测量控制网采用同一坐标系统。
联系测量的主要任务是:(1) 确定井下经纬仪导线起算边的坐标方位角; (2) 确定井下经纬仪导线起算点的平面坐标x 和y ; (3) 确定井下水准基点的高程H 。
二、地面近井点的测设(1)地面近井点的精度要求 ⒈近井点测量精度的要求近井点可在矿区三、四等三角网、测边网的基础上,用插网、插点和敷设经纬仪导线,及GPS 等方法测设。
对于一般网型,近井点的精度,对于测设它的起算点来说,其点位中误差不得超过±7cm ,后视边方位角中误差不得超过±10″。
GPS 测量必须按照1992年我国测绘局发布的《全球定位系统(GPS )测量规范》进行,近井点可以采用D 级和E 级测设。
⒉井口高程基准的精度要求井口水准基点的高度精度应该满足相邻井口间进行主要巷道贯通的要求,由于两井间进行主要的巷道贯通时,高程上允许的误差是=0.2m z m ±允,则其中误差为=0.1m z m ±,一般要求两井口水准基点相对的高程中误差引起的贯通点K 在z 轴方向上的偏差中误差不超过m3z±=±0.03m。
所以近井点高程测量,可以应该采用四等水准测量的精度要求测设。
(2)近井点布设方案本次近井点(水准基点)通过GPS进行布设,使用Trimble5800、5700GPS接收机,利用国家四等控制点为起算点,采取插网方式建立矿井E级GPS近井网,布网形式为同步图形扩展式。
测设了主井近井点坐标和高程。
三、立井定向《煤矿测量规程》规定的联系测量的主要精度要求实际定向精度与规程限差要求3.1两井定向方案本次设计方案的矿山有主井和副井各一个,因此投点时在两个井筒内各挂一根垂球线,采用单重稳定投点。
投点时必须采用有效的措施减小投点误差,这些主要措施包括:<1>定向时最好停止风机运转或增设风门,以减少风速;<2>采用小直径、高强度的钢丝,建议采用80kg重的垂球,并将垂球浸入稳定液中,并在大水桶上加挡水盖以减少滴水对垂球的影响。
基础工程课程设计(1)

目 录一、已知技术参数和条件 ................................... 1 1.1、地质与水文资料 ................................... 1 1.2、桩、墩尺寸与材料 ................................. 1 1.3、荷载情况 ......................................... 1 二、任务和要求 ........................................... 2 三、计算 ................................................. 3 3.1、桩长的计算 ....................................... 3 3.2、桩的内力计算 ..................................... 4 3.2.1确定桩的计算宽度b1 ........................... 4 3.2.2计算桩的变形系数 ............................ 4 3.2.3计算墩柱顶外力i i i M Q P 、、及局部冲刷线处桩上外力00M Q P 、、 (4)3.2.5局部冲刷线以下深度z 处横向土抗力zx P 计算 ....... 6 3.2.6桩身配筋计算及桩身材料截面强度验算 ............ 7 3.2.7柱顶纵向水平位移计算 ......................... 9 四、参考资料和现有基础条件(包括实验室、主要仪器设备等) 10 致谢 . (10)一、已知技术参数和条件1.1、地质与水文资料地基土为密实细砂夹砾石,地基土水平向抗力系数的比例系数;地基土的桩侧摩阻力标准值(土层单一,故桩侧摩阻力标准值用表示);地基土内摩擦角,粘聚力;地基土容许承载力基本容许值;土重度(已考虑浮力);一般冲刷线高程为335.34m,常水位高程为339.00m,局部冲刷线高程为330.66m。
幼儿园中班教案《滴答滴答》课程设计(1)

幼儿园中班教案《滴答滴答》课程设计一、教学内容本节课选自幼儿园中班教材《幼儿数学活动指导手册》第四章“时间的认识”,具体内容为“滴答滴答”单元,详细内容包括时钟的认识、钟面的布局、认识整点和半点等。
二、教学目标1. 让幼儿能够认识时钟,了解钟面的布局,知道时针、分针的名称及作用。
2. 培养幼儿观察、比较、分析的能力,提高幼儿的时间观念。
3. 培养幼儿动手操作、合作交流的能力,激发幼儿对数学活动的兴趣。
三、教学难点与重点教学难点:认识整点和半点,能够准确地读出时间。
教学重点:认识时钟,了解钟面的布局,知道时针、分针的作用。
四、教具与学具准备教具:时钟模型、教学挂图、磁性教具。
学具:幼儿用时钟、彩色笔、画纸。
五、教学过程1. 实践情景引入(5分钟)(1)教师出示一个时钟,引导幼儿观察时钟的形状、颜色和指针。
(2)让幼儿模仿教师操作时钟,感受时钟的转动。
2. 教学内容讲解(10分钟)(1)教师讲解时钟的构造,介绍时针、分针的作用。
(2)通过挂图展示,让幼儿认识整点和半点。
3. 例题讲解(5分钟)(1)教师出示一个时钟,演示调整到不同的时间,让幼儿读出时间。
(2)教师引导幼儿观察例题,分析时钟的指针位置,讲解如何准确地读出时间。
4. 随堂练习(5分钟)(1)教师给出一个时间,让幼儿调整时钟模型,达到教师所示时间。
(2)幼儿互相交流,检查时钟调整是否正确。
5. 小组活动(5分钟)(1)将幼儿分成小组,每组一个时钟,让幼儿合作完成时钟的调整。
(2)小组间进行比赛,看哪个小组调整时钟的速度最快、最准确。
(2)对幼儿的操作进行评价,鼓励表现优秀的幼儿。
六、板书设计1. 板书时钟的构造和各部分的名称。
2. 在黑板上画出整点和半点的钟面,并标注时间。
七、作业设计1. 作业题目:请幼儿和家长一起制作一个时钟,并写上自己喜欢的时间。
2. 答案:无标准答案,鼓励幼儿发挥想象力,创作属于自己的时钟。
八、课后反思及拓展延伸2. 拓展延伸:引导幼儿关注生活中的时间,如作息时间、电视节目时间等,增强幼儿的时间观念。
钢结构课程设计1

4、变截面柱在刚架平面外的整体稳定计算
变截面柱的平面外整体稳定应分段按下式计算: (10) 式中 φ y——轴心受压构件弯矩作用平面外的稳定系数,以小 头为准,按GB 50017规范的规定采用,计算长度 取侧向支承点的距离。若各段线刚度差别较大, 确定计算长度时可考虑各段间的相互约束; N0——所计算构件段小头截面的轴向压力; M1——所计算构件段大头截面的弯矩; β t——等效弯矩系数,按下列公式确定: 对端弯矩为零的区段
对两端弯曲应力基本相等的区段β t=1.0 N′Ex0——在刚架平面内以小头为准的柱参数;
φbγ——均匀弯曲楔形受弯构件的整体稳定系数,对双轴对称的 工字形截面杆件:
(11) (12) (13)
A0、h0、Wx0、t0——分别为构件小头的截面面积、截面高度、
截面模量和受压翼缘截面厚度; Af——受压翼缘截面面积; i′y0——受压翼缘与受压区腹板1/3高度组成的截 面绕y轴的回转半径; l——楔形构件计算区段的平面外计算长度,取 支撑点间的距离。
(5)
式中 Ae ——有效截面面积; MNf——兼承压力时两翼缘所能承受的弯矩。
3、刚架柱整体稳定计算
1)变截面柱在刚架平面内的整体稳定按下列公式计算:
(6)
式中 N0——小头的轴线压力设计值; M1——大头的弯矩设计值; Ae0——小头的有效截面面积; We1——大头有效截面最大受压纤维的截面模量; φxγ——杆件轴心受压稳定系数,按楔形柱确定其计算长 度,取小头截面的回转半径,由GB 50017规范查得; βmx——等效弯矩系数。由于轻型门式刚架都属于有侧移 失稳,故βmx=1.0; N′Ex0——参数,计算λ时回转半径i0以小头截面为准。 (7) 当柱的最大弯矩不出现在大头时,M1和We1,分别取最大弯 矩和该弯矩所在截面的有效截面模量。
化工原理课程设计 (1)

气相平均摩尔质量
液相平均摩尔质量
塔底
查平衡曲线得
气相平均摩尔质量
液相平均摩尔质量
精馏段平均摩尔质量
提馏段平均摩尔质量
4密度
精馏段气相平均密度
提馏段气相平均密度
由手册查得
塔顶( )
4∗密度2.3
则
进料板( )
4∗密度2.3
苯的质量分数
1漏液线
带入数据得,
精馏段漏液线方程
提馏段漏液线方程
2液沫夹带线
以 为限,由
以上各式联立求得
精馏段液沫夹带线方程
提馏段液沫夹带线方程
3液泛线
由
以上各式联立,得
精馏段液泛线方程
提馏段液泛线方程
4液相负荷下线
对于平直堰,取堰上液层高度 作为最小液体负荷标准,即
精馏段
提馏段
图2精馏段负荷性能图
5液相负荷上线
塔底空间高度HB按下式计算。
塔釜储液高度
其中,塔釜料液停留时间 取30min,查手册可知DN3200mm的封头容积为0.635m3。
塔底页面至最下层塔板间距h2取2.065m,则
全塔开6个人孔,分别位于塔顶、第7块板、第13块板、进料板、第26块板和塔釜,塔板间距 可保证足够的工作空间。
塔的有效高度
计算塔顶压力
对应的汽液平衡数据,绘制x-y图。
图1图解法求理论板数
本工艺采用泡点进料,进料热状况q=1。q线与平衡曲线的交点坐标为xq=0.836,yq=0.961。
最小回流比
取操作回流比
精馏段气相及液相负荷
提馏段气相及液相负荷
精馏段操作线方程
大气污染控制工程课程设计(1)

大气污染控制工程课程设计(1)一、前言空气质量关系到人类和动植物的健康和生态环境。
随着经济的发展和人口的增加,空气污染已经成为全球环境问题的重要组成部分。
因此,采取有效的方法来降低大气污染已经成为重要而紧迫的问题。
为了更好地掌握大气污染防治技术,本文将通过课程设计来探讨大气污染控制工程的相关知识,希望能够对学习者在掌握大气污染治理技术方面提供一定的帮助。
二、课程设计目的本课程设计的目的是帮助学习者更好地理解大气污染的防治技术。
通过此设计,学习者将能够掌握以下内容:•掌握大气污染防治的基本知识,了解大气污染的成因和影响;•学习大气污染防治方案的制定方法,掌握雾霾天气应急预案的制定;•学习大气污染治理技术的基本原理和方法;•学习大气污染监测技术和管理系统的建设。
三、课程设计内容课程设计共分为四部分:第一部分:大气污染防治的基本知识•大气污染的成因和影响;•大气环境质量指标及其评价标准;•大气污染物排放标准及其限制。
第二部分:大气污染防治方案的制定方法•雾霾天气应急预案制定;•大气污染治理规划编制。
第三部分:大气污染治理技术•大气污染治理技术的基本原理和常用方法;•烟气脱硫技术;•烟气脱硝技术;•动力煤污染物治理技术。
第四部分:大气污染监测技术和管理系统的建设•大气污染监测技术的基本原理和常用方法;•大气环境监测技术和管理系统的建设。
四、课程设计要求1.在学习后,学生应该熟悉大气污染的防治技术,并能够应用相关的知识和技术;2.学生需要完成大气污染防治方案的制定、大气污染治理技术的应用以及大气污染监测技术和管理系统的建设等任务,并撰写实验报告;3.学生需要在规定的周期内完成任务,按时提交实验报告。
五、大气污染控制工程的课程设计旨在帮助学习者更好地了解和掌握大气污染防治技术,掌握相关的基本理论、技术和方法。
通过该课程设计,学生能够培养自己的实践能力,提高综合素质,为未来的发展打下坚实的基础。
课程设计1

华侨大学工学院课程设计专业班级:信息工程姓名:王熠学号:1395111042指导教师:张育钊老师一、任务要求1.设计制作要求使用 555 时基电路产生频率为 20kHz-50kHz 的方波Ⅰ作为信号源;利用此方波Ⅰ,可在四个通道输出 4 种波形:每通道输出方波Ⅱ、三角波、正弦波Ⅰ、正弦波Ⅱ中的一种波形,每通道输出的负载电阻均为 600 欧姆。
2.五种波形的设计要求(1)使用 555 时基电路产生频率 20kHz-50kHz 连续可调,输出电压幅度为1V 的方波Ⅰ;(2)使用数字电路 74LS74,产生频率 5kHz-10kHz 连续可调,输出电压幅度为 1V 的方波Ⅱ;(3)使用数字电路 74LS74,产生频率 5kHz-10kHz 连续可调,输出电压幅度峰峰值为 3V 的三角波;(4)产生输出频率为 20kHz-30kHz 连续可调,输出电压幅度峰峰值为 3V 的正弦波Ⅰ;(5)产生输出频率为 250kHz,输出电压幅度峰峰值为 8V 的正弦波Ⅱ;方波、三角波和正弦波的波形应无明显失真(使用示波器测量时)。
频率误差不大于 5%;通带内输出电压幅度峰峰值误差不大于 5%。
3.电源只能选用+10V 单电源,由稳压电源供给,不得使用额外电源。
4.测试要求要求预留方波Ⅰ、方波Ⅱ、三角波、正弦波Ⅰ、正弦波Ⅱ和电源测试端子。
5.负载每通道输出的负载电阻 600 欧姆应标清楚、至于明显位置,便于检查。
总结:1、使用555时基电路产生频率20kHz-50kHz连续可调,输出电压幅度为1V的方波Ⅰ;2、使用数字电路74LS74,产生频率5kHz-10kHz连续可调,输出电压幅度为1V的方波Ⅱ;3、使用数字电路74LS74,产生频率5kHz-10kHz连续可调,输出电压幅度峰峰值为3V的三角波;4、产生输出频率为20kHz-30kHz连续可调,输出电压幅度峰峰值为3V 的正弦波Ⅰ;5、产生输出频率为250kHz,输出电压幅度峰峰值为8V的正弦波Ⅱ;二、电路设计1、设计原理74ls74四分频:74LS74为双D触发器,将一个D触发器的Q非输出端接到D输入端,时钟信号输入端CLOCK接时钟输入信号,遇到一次时钟信号D触发器将翻转一次,每两次时钟脉冲就会使D触发器输出一个完整的方波,即可实现二分频。
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设计内容具体要求
1、玻璃瓶或塑料瓶设计 、
密度 材料 /(g/cm3) 0.8 0.83 密度 材料 /(g/cm3) 硅橡腔(可用 增塑聚氯乙烯(大约含 1.19~1.35 二氧化硅 有40%增塑剂) 填充到1.25) 1.25) 聚甲基戊烯 高压(低密度) 聚乙烯 聚异丁烯 1.20~1.22 聚碳酸酯(双酚A型) 1.20~1.26 交联聚氨酯 1.26~1.28 苯酚甲醛树脂(未填充) 1.26~1.31 聚乙烯醇 1.25~1.35 乙酸纤维素 1.30~1.41 苯酚甲醛树脂(填充有 机材料:纸,织物)
设计内容具体要求
3、外包装箱的结构设计 、
外包装箱采用瓦楞纸箱。纸箱的面、 外包装箱采用瓦楞纸箱。纸箱的面、里、衬纸均采 环压强度为400N/mm的牛皮 用定量为320g/m2、环压强度为 用定量为 的牛皮 箱板纸,瓦楞芯纸采用定量为180g/m2、环压强度 箱板纸,瓦楞芯纸采用定量为 的瓦楞原纸。 为300N/mm的瓦楞原纸。 的瓦楞原纸 首先确定瓦楞纸箱的楞型(A、B、C、AB等 首先确定瓦楞纸箱的楞型(A、B、C、AB等), 箱型选用国际纸箱箱型标准。选择一种箱型, 箱型选用国际纸箱箱型标准。选择一种箱型,如 0202。箱型资料请查阅相关资料。 。箱型资料请查阅相关资料。 根据包装盒的外型尺寸, 根据包装盒的外型尺寸,确定箱内盛装产品的排列 方式和排列数目,然后进行包装箱的尺寸设计计算。 方式和排列数目,然后进行包装箱的尺寸设计计算。
《包装结构设计》 包装结构设计》
课程设计
设计课题(任选一个) 设计课题(任选一个)
1、设计某品牌白酒或葡萄酒的整体包装。 、设计某品牌白酒或葡萄酒的整体包装。 包括玻璃瓶、包装盒、外包装箱的设计。 包括玻璃瓶、包装盒、外包装箱的设计。 2、设计某品牌香水或其它水剂化妆品的整 、 体包装。包括玻璃瓶(塑料瓶)、包装盒、 )、包装盒 体包装。包括玻璃瓶(塑料瓶)、包装盒、 外包装箱的设计。 外包装箱的设计。 3、或某流行产品的整体包装。包括玻璃瓶 、或某流行产品的整体包装。 塑料瓶)、包装盒、外包装箱的设计。 )、包装盒 (塑料瓶)、包装盒、外包装箱的设计。
(a
2 )
设计内容具体要求
4、纸箱抗压强度计算并确定堆码层数 、
A、抗压强度计算 、 参照《包装材料学》相关知识。 参照《包装材料学》相关知识。 B、堆码强度计算 、 堆码强度Ps=9.8G(Nmax-1) 堆码强度 纸箱堆码强度(N); 式中 Ps——纸箱堆码强度 ; 纸箱堆码强度 G——单个纸箱毛重 单个纸箱毛重(kg); 单个纸箱毛重 ; Nmax——最大堆码层数 最大堆码层数 单个纸箱毛重包括内装物的重量、瓶子的重量、纸盒的重量和纸箱的重 单个纸箱毛重包括内装物的重量、瓶子的重量、 量四部分。 量四部分。 考虑到安全系数K: 一般取2~ ) 考虑到安全系数 : Ps=9.8KG(Nmax-1) (K一般取 ~3) 一般取 C、最大堆码层数 、 要使纸箱能够满足堆码要求,则堆码强度不应超高抗压强度P 要使纸箱能够满足堆码要求,则堆码强度不应超高抗压强度 所以: 所以: P 最大堆码层数满足: 最大堆码层数满足: Nmax ≤ +1
设计内容具体要求
1、玻璃瓶或塑料瓶设计 、
设计内容具体要求
1、玻璃瓶或塑料瓶设计 、 高:h 平均内径: = 平均内径:r=(A+a)/4 平均外颈: = 平均外颈:R= (B+b)/4 内积: 内积:V内=π r2h 外积: V外=π R2h 外积: 瓶体积: 瓶体积:V瓶=V外-V内
设计内容具体要求
设计内容具体要求
1、玻璃瓶或塑料瓶设计 、
A、材料选择 、 根据内装物特点及包装要求选择合适的材料。 根据内装物特点及包装要求选择合适的材料。 B、公称容量及其满口容量的确定 、 公称容量V 自行确定。 公称容量 公称自行确定。 满口容量V 满口容量 满口可参照课本p299表5-15 。 表
设计内容具体要求
长度: 长度:L=Li+ kL 宽度: 宽度:B=Bi+ kB
L1> L2,B1> B2 所以: 所以:kL1> kL2,kB1> kB2
修正系数的确定方法 以 02型纸箱为例 型纸箱为例
(1) 箱体长、宽、高制造尺寸设计 箱体长、
修正系数的确定方法 以 02型纸箱为例 型纸箱为例
(1) 箱体长、宽、高制造尺寸设计 箱体长、
设计内容具体要求
1、玻璃瓶或塑料瓶设计 、 尺寸的规划要求尺寸的设计能够使瓶的容积 等于满口容积V 等于满口容积 满口。 尺寸的标注应按课本p309图5-33的方式分段 尺寸的标注应按课本 图 的方式分段 标注,并计算内容积V 和外容积V 标注,并计算内容积 内和外容积 外。 内容积应该等于满口容积V 内容积应该等于满口容积 满口。将分段间距 及内、外直径及其计算值用表格的形式给出。 及内、外直径及其计算值用表格的形式给出。
(a
2 )
设计内容具体要求
4、纸箱抗压强度计算并确定堆码层数 、
A、抗压强度计算 、
P = Px[ x 2 ]1 / 3 Z • J ( Z / 4) 2 (a )2
若以P 来表示瓦楞纸板的里、 衬纸(箱板 若以 1 、 P2 、 P3 来表示瓦楞纸板的里 、 面 、 衬纸 箱板 纸)的环压强度,并以Pm1、Pm2表示各层瓦楞原纸的环压 )的环压强度,并以Pm 的环压强度 强度,则单面三层瓦楞纸板的综合环压值计算公式为; 强度,则单面三层瓦楞纸板的综合环压值计算公式为;
设计内容具体要求
1、玻璃瓶或塑料瓶设计 、
D、外形的设计及其尺寸规划 、
外形的设计要求平面图和立体图( 外形的设计要求平面图和立体图(效果 )。外形结构设计要合理 新颖。 外形结构设计要合理、 图)。外形结构设计要合理、新颖。平面 图要求有正视图,必要时要有俯视图, 图要求有正视图,必要时要有俯视图,可 选择截面。 选择截面。 尺寸的规划要求尺寸的设计能够使瓶的容 积等于满口容积V 积等于满口容积 满口。
修正系数的确定方法 以 02型纸箱为例 型纸箱为例
(2) 接头尺寸
修正系数的确定方法 以 02型纸箱为例 型纸箱为例
(3) 对接摇盖制造尺寸
理论值: = 理论值:F=B1/2或F=L1/2, 或 = , 但实际: = 但实际:F=B1/2+xf或F=L1/2+xf + = +
设计内容具体要求
4、纸箱抗压强度计算并确定堆码层数 、
1、玻璃瓶或塑料瓶设计 、
A、材料选择 、 根据内装物特点及包装要求选择合适的材料。 根据内装物特点及包装要求选择合适的材料。 B、公称容量及其满口容量的确定 、 公称容量V 自行确定。 公称容量 公称自行确定。 满口容量V 满口容量 满口可参照课本p299表5-15 。 表 C、壁厚的确定 、 玻璃酒瓶的壁厚参照课本p307表5-30、31、32 玻璃酒瓶的壁厚参照课本 表 、 、 化妆品用塑料瓶的壁厚根据需要自行设计。
9.8KG
作业要求
1、完成一设计报告(word文档),报告中包括下列内容: 、完成一设计报告( 文档),报告中包括下列内容: 文档),报告中包括下列内容 a、题目。如……品牌男用化妆品包装设计 、题目。 品牌男用化妆品包装设计 b、设计目的和意义 、 c、设计内容及基本要求 、 d、整体设计思路 、 简单介绍设计过程,如瓶、盒、箱的整体结构造型特点、 简单介绍设计过程,如瓶、 箱的整体结构造型特点、 装潢效果等等。 装潢效果等等。 e、设计步骤 、 该部分是报告的重点,内容包括所有的设计结果( 该部分是报告的重点,内容包括所有的设计结果(包括 各类平面图、效果图、计算过程及结果)。 各类平面图、效果图、计算过程及结果)。 包括装潢在内的每一部分的设计结果要有文字说明, 包括装潢在内的每一部分的设计结果要有文字说明,叙 述要有层次,简明扼要。 述要有层次,简明扼要。 设计中尽量采用各种国家标准,并在报告中表明。 设计中尽量采用各种国家标准,并在报告中表明。 f、总结或对所设计作品的自我评价 、 g、心得体会与建议 、
0.85~0.91 聚丙烯 0.89~0.93
0.91~0.92 1-聚丁烯 0.9~0.93
0.92~1.00 天然橡胶
设计内容具要求
1、玻璃瓶或塑料瓶设计 、
G、其它:商标等装潢 、其它: 完成装潢:名称、商标、成分、含量、 完成装潢:名称、商标、成分、含量、条形码 等等。 等等。 H、补充 、 设计过程中以上各步骤可同时进行。 设计过程中以上各步骤可同时进行。 设计中尽量采用各种现有标准或规定, 设计中尽量采用各种现有标准或规定,如国家 对啤酒瓶容量的标准、 对啤酒瓶容量的标准、酒瓶螺纹瓶口尺寸规定 等等。可查阅各种资料(网络)。 等等。可查阅各种资料(网络)。 请参阅相关书籍。 请参阅相关书籍。
1、玻璃瓶或塑料瓶设计 、
E、瓶口及瓶盖的设计 、 选择合适的封口形式,确定瓶口的结构及瓶盖 选择合适的封口形式, 的结构。 的结构。 F、瓶重计算(参阅课本 、瓶重计算(参阅课本p308-309 ) m=ρV V=V外-V内 玻璃的密度一般为2.5 g/cm3,塑料的品种不同, 塑料的品种不同, 玻璃的密度一般为 其密度也不同,可参照下表或自行查阅。 其密度也不同,可参照下表或自行查阅。
3、外包装箱的结构设计 、
瓦楞纸箱的尺寸计算 公式: 公式: X=Xi+t X=Xi+t+k + 或X=Xi+ k 长度: 长度:L=Li+ kL 宽度:B=Bi+ kB 宽度: 高度: 高度:H=Li+ kH
修正系数的确定方法 以 02型纸箱为例 型纸箱为例
(1) 箱体长、宽、高制造尺寸设计 箱体长、
设计内容具体要求
3、外包装箱的结构设计 、
瓦楞纸箱设计时厚度的取值
A B C E AA BB CC AB AC BC
楞型 厚度 mm
5.3